Visninger: 0 Forfatter: Webstedsredaktør Udgivelsestid: 2024-07-05 Oprindelse: websted
Dette er tæt forbundet med den teknologiske iteration af intenst pulserende lys. Ser man på udviklingshistorien for intenst pulseret lys:
I 1994 kom det første markedsorienterede instrument til behandling af intenst pulseret lys i USA, hovedsagelig brugt til behandling af vaskulære problemer. Denne første generations maskine havde dog intet kølesystem og kunne ikke præcist kontrollere udsendelsen af pulserende lys, og den er nu forsvundet fra markedet. Efter anden og tredje generation af teknologiske ændringer,
I 2004 forbedrede og opgraderede en amerikansk virksomhed den traditionelle intense pulserende lysteknologi, hvilket åbnede æraen for optimal pulsteknologi, forkortet OPT. Ved at bruge IPM-pulstælling til at styre den præcise afladning af kondensatoren blev problemet med fotondæmpning løst, og den præcise kontrol af pulsen blev opnået.
I 2009 lancerede et israelsk firma den præcise intense pulserende lys-teknologi, forkortet til DPL. Ved at udstyre med forskellige behandlingshoveder blev behandlingsformålet mere præcist.
I 2020 opgraderede et amerikansk firma OPT-teknologien, tilføjede to supermode dobbeltglasfiltre, bibeholdt den mere specifikke spektrale absorption i begge ender, blev til AOPT superfoton og realiserede mangfoldigheden af behandlingsparametre inden for teknologi.
I 1989 blev det ikke-ablative behandlingskoncept første gang foreslået. I 1994 kom det første markedsorienterede instrument til behandling af intenst pulseret lys i USA. I 2004 blev IPL-teknologien forbedret og opgraderet, hvilket åbnede æraen for optimal pulsteknologi, forkortet som OPT. I 2009 foreslog det israelske firma den præcise intense pulserende lysteknologi, forkortet DPL. I 2020 blev OPT-teknologien opgraderet igen, og AOPT-teknologien realiserede mangfoldigheden af behandlingsparametre.
I overensstemmelse med tankegangen om alle fotoelektriske teknologiændringer, følger den teknologiske ændring af intenst pulseret lys tre hovedelementer. Den første er præcision, hvilket gør behandlingseffekten bedre og bedre; den anden er sikkerhed, hvilket gør bivirkningerne af behandlingen mindre og mindre; den tredje er komfort, der gør behandlingsoplevelsen for skønhedssøgende bedre og bedre.

Præcision, sikkerhed og komfort er de tre hovedelementer.
Fra IPL til AOPT er iterationen af teknologi en proces, hvor energistyringen bliver mere og mere præcis:
IPL, også kendt som den traditionelle pulsteknologi, udsender en aftagende kileformet bølge af energi. Dette fører til den situation, at hvis du vil sikre, at energien fra to pulser når behandlingsmængden, skal du øge energien af den første puls. Derfor er det let at få energien af den første puls til at være for høj, hvilket resulterer i hudskader, og samtidig er der potentielle sikkerhedsrisici såsom relativt svag effekt, stærke smerter og for hurtig temperaturstigning. Den blev designet til at behandle røde blodstriber og melanin i begyndelsen, men den kortere bølgelængde kan stadig ikke filtreres, og behandlingseffekten er relativt dårlig.

OPT-teknologi, også kendt som den optimale pulsteknologi, udsender en ensartet energifirkantbølge svarende til 'kampene om Den Kinesiske Mur'. Hver impuls har den samme energi, hvilket eliminerer den energispids, der overstiger behandlingsenergiområdet i begyndelsen, forbedrer sikkerheden og reducerer den termiske skade af det ineffektive spektrum.

AOPT-teknologien er en opgraderet version af OPT. Opgraderingen ligger i, at tætheden af subpulsenergien kan justeres, hvilket realiserer opgraderingen af 'energitætheden for hver underpuls kan justeres uafhængigt', hvilket effektivt forbedrer energistyringen. AOPT tilføjer målrettede filtre til røde blodstriber og acne. Behandlingsparametrene kan justeres, og behandlingsområdet er også større. Men på grund af den for høje grad af frihed afhænger parameterjusteringen helt af lægens erfaring og teknologi, og behandlingseffekten kan være polariseret.
Fordelen ved OPT ligger i samtidig at målrette de tre vigtigste kromoforer i huden, nemlig hæmoglobin, melanin og vand. Den kan dække de fleste hudindikationer, men der er stadig relativt få valgbare bølgebånd.
AOPT-teknologien er en opgraderet version af OPT. Opgraderingen ligger i, at tætheden af sub-pulsenergi er justerbar, hvilket opnår opgraderingen af 'energitætheden for hver underpuls kan justeres uafhængigt', hvilket effektivt forbedrer kontrollen af energi. AOPT har tilføjet målrettede filtre til telangiektasi og acne. Behandlingsparametrene kan justeres, og behandlingsområdet er også bredere. Men på grund af den alt for høje grad af frihed og det faktum, at justeringen af parametre udelukkende afhænger af lægernes erfaring og kompetencer, kan behandlingseffekterne være polariseret.

Fra IPL til AOPT, hvad angår energimodulation, er det tydeligt, at kontrollen over energi er blevet mere og mere præcis. Med hensyn til behandlingsindikationer er det gældende sortiment løbende blevet udvidet. Det kan hævdes, at anvendelsesscenarierne er blevet mere omfattende, og patientens komfortniveau under behandlingen er også blevet forbedret. Ikke desto mindre er den operationelle kompleksitet samtidig steget, hvilket stiller højere krav til lægernes erfaring og tekniske kunnen.
Teknologi |
Indledning |
Fordele og ulemper |
Hovedfunktioner |
IPL |
Traditionel puls |
Pulsens henfaldsenergi er ustabil, med høj risiko for forbrændinger, og kortere bølgelængder kan ikke filtreres. |
Hudforyngelse, hårfjerning, arbehandling |
OPT |
Firkantet puls |
Firkantet søjlebølge, med stabil energi. Energitætheden af sub-impulser kan ikke justeres. |
Forbedring af hudpletter, røde blodfilamenter, hudforyngelse, fine linjer, hårfjerning, behandling med store porer |
AOPT |
Firkantet pulsfilter supplement |
Firkantet søjlebølge, med stabil energi. Sub-impulserne kan justeres individuelt, hvilket sikrer præcis behandling. |
Svarende til OPT, plus acnebehandling og målrettet behandling af røde blodfilamenter |